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量子计算公司表示,它已经可重复地产生与离子纠缠的光子。虽然学术环境中已经有过此类纠缠的早期演示,但 IonQ 表示,它已经“重复且可重复地”产生与离子纠缠的光子,从而创建了一种量子态,使未来的网络能够通信和传输量子信息。
Infleption宣布收购了两家集成硅光子公司:SiNoptiq Inc.和Morton Photonics Inc.。通过这些收购,Infleption打算加快激光器、光子和原子系统的芯片级集成计划——将传感器和量子计算机等量子产品商业化,支持整个量子供应链,并实现大规模量子制造。
来自英国、瑞典、意大利和荷兰的科学家组成的国际科研团队,发现了一种强大的新方法,能精准控制光纤内部的光学电路。这一成果有望促进不可破解的通信网络和超快量子计算机的实现。
美国当地时间1月16日,霍尼韦尔旗下的量子计算公司Quantinuum宣布成功完成了3亿美元融资。本轮融资由摩根大通领投,霍尼韦尔、三井物产株式会社以及生物技术公司安进跟投。这笔融资将Quantinuum的估值推升至50亿美元,创造了量子计算行业的新历史。
国家发改委近日公告,《产业结构调整指导目录(2024年本)》已经2023年12月1日第6次委务会议审议通过,现予公布,自2024年2月1日起施行。其中在信息产业类别,计算机及相关设备领域,增加了“量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造”;在通信设备领域,增加了“量子通信设备”等。
来自澳大利亚莫纳什大学和澳大利亚联邦科学与工业研究组织的科学家,创建了迄今最高效的量子安全加密算法“LaV”,该算法使用端-端加密来抵御量子计算机的强大攻击,因此有望加强在线交易、即时消息服务、数据隐私、加密货币和区块链等系统的安全性。
目前实现量子计算机的物理系统主要有七种技术路线,包括离子阱、超导电路、冷原子、光子、拓扑材料、固体自旋、半导体量子点等。对于量子模拟如何在高温超导问题和新材料设计中发挥作用,Immanuel Bloch教授认为,一个挑战在于如何增加量子模拟系统的复杂性,尤其是在调控系统中引入新的控制手段。他分享了一个实际例子,而这个例子在冷原子领域已经被预测,与高温超导材料的新的配对机制有关。
日本富士通和理化学研究所(Riken)已成功研发出了新型超导量子计算机,这是日本第二台自研量子计算机。
IDC发布了对全球量子计算市场的第二次预测,预计量子计算的客户支出将从2022年的11亿美元增长到2027年的76亿美元(第一次预测为86亿美元)。IDC表示,量子硬件开发慢于预期、生成式AI技术的出现以及宏观经济因素,是其下调预测的原因。
中国移动通信有限公司研究院与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证,初步结果满足预期要求。
Yole分析认为,随着人工智能(AI)、量子计算、5G和专业应用的突破,万亿美元规模的半导体产业即将迎来新的增长周期。
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